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第一阶段,根据结构施工图建立轴线布置和搭建杆件实体模型。导入AutoCAD中的单线布置,并进行相应的校合和检查,保证两套软件设计出来的构件数据理论上完全吻合,从而确保了构件定位和拼装的精度。创建轴线系统及创建、选定工程中所要用到的截面类型、几何参数。BIM数据库的创建,通过建立5D关联数据库,可以准确快速计算工程量,提升施工预算的精度与效率。由于BIM数据库的数据粒度达到构件级,可以快速提供支撑项目各条线管理所需的数据信息,有效提升施工管理效率。BIM技术能自动计算工程实物量,这个属于较传统的算量软件的功能,在国内此项应用案例非常多。
《建筑信息模型施工应用标准》是建立在大量理论研究基础上的,是基础研究成果的升华。标准编制单位从“十五”开始,承担了多项国家科技支撑计划项目和863项目研究工作,开展了数字社区信息表达与交换标准、基于国际标准IFC的建筑设计及施工管理系统、现代建筑设计施工一体化关键技术、基于BIM技术的下一代建筑工程应用软件、城镇住宅建设BIM技术研究及产业化应用示范、基于BIM服务建筑工程设计的共性平台技术等研究,国家和企业多年的科研投入为本标准的编制打下良好基础。三是“企业级”应用阶段。通常称为“建筑业信息化3.0”。这是企业管理信息集成应用阶段,此阶段信息互联技术与企业管理体系整体融合,总体性企业数据贯通的集成应用基本实现,应用效果明显。行业内仅有少数优秀企业达到了企业级管理信息集成应用水平。这一阶段,可以称之为建筑企业信息化的“大学”阶段。这一阶段又有“大专”与“本科”之分,“大专”即浅层的集成应用;而“本科”的应用深度可以贯穿企业总部到项目基层,实现明显的集成效果。企业管理信息集成应用的难度和效果又视企业规模、管理跨度而有所不同,按规模可分为“十亿级”、“百亿级”、“千亿级”和“万亿级”企业。“千亿级”和“万亿级”企业在信息集成上的难度要大一些。虚拟施工,有效协同三维可视化功能再加上时间维度,可以进行虚拟施工。随时随地直观快速地将施工计划与实际进展进行对比,同时进行有效协同,施工方、监理方、甚至非工程行业出身的业主领导都对工程项目的各种问题和情况了如指掌。这样通过BIM技术结合施工方案、施工模拟和现场视频监测,大大减少建筑质量问题、安全问题,减少返工和整改。1、缺乏对BIM技术的全面认识:在表面上,运用BIM技术能够顺利地实现理想中的市政设计,但是实际上,BIM技术最后主要是转化为理想的市政设计的环境。因此,市政设计如果想到达BIM技术时代,需要不断研发新工具、新手段,同时,也需要不断地提升设计理念和设计思维模式。设计人员在由2D的设计思维模式逐渐向3D的设计思维模式转变,是一项长期而艰巨的任务,中间需要经历许多的磨练、适应和摸索,但是BIM技术不属于一种高端的计算机技术,它属于一种大众化的科学技术。那么如何才能使各个基层对BIM技术有一个全面的认识呢?所以,需要对原有的2D技术进行合理科学地创新,保留其中的精华,舍弃其中的糟粕,并且积极地开发新的应用技术。
2006年10月,USACE发布了为期15年的BIM发展路线规划(Building Information Modeling: A Road Map for Implementation to Support MILCON Transformation and Civil Works Projects within the U.S. Army Corps of Engineers),为USACE采用和实施BIM技术制定战略规划,以提升规划、设计和施工质量和效率。 规划中,USACE承诺未来所有军事建筑项目都将使用BIM技术。项目概念阶段:项目选址模拟分析、可视化展示等等;勘察测绘阶段:地形测绘与可视化模拟、地质参数化分析与法案设计等等;项目设计阶段:参数化设计、日照能耗分析、交通线规划、管线优化、结构分析、风向分析、环境分析等等;招标投标阶段:造价分析、绿色节能、方案展示、漫游模拟等等;施工建设阶段:施工模拟、方案优化、施工安全、进度控制、实时反馈、工程自动化、供应链管理、场地布局规划、建筑垃圾处理等等;项目运营阶段:智能建筑设施、大数据分析、物流管理、智慧城市、云平台存储等等;项目维护阶段:3D点云、维修检测、清理修整、火灾逃生模拟等等;项目更新阶段:方案优化、结构分析、成品展示等等;项目拆除阶段:爆破模拟、废弃物处理、环境绿化、废弃运输处理等等。详情也可以参加BIM Handbook 中Chapter 4-Chapter 7的相关内容。当然BIM所能做的事远不止这些,笔者这里只是选取部分来举例而已。《建筑信息模型施工应用标准》是根据住房和城乡建设部《关于印发〈2013年工程建设标准规范制订修订计划〉的通知》(建标[2013]6号)的要求,由中国建筑股份有限公司(以下简称“中建”)和中国建筑科学研究院会同有关单位编制而成。《标准》从深化设计、施工模拟、预制加工、进度管理、预算与成本管理、质量与安全管理、施工监理、竣工验收等方面提出了建筑信息模型的创建、使用和管理要求。由王丹、谢卫等10位行业专家组成的标准审查委员会认为,《标准》充分考虑了我国现阶段工程施工中建筑信息模型应用特点,内容科学合理,可操作性强,对促进我国工程施工建筑信息模型应用和发展具有重要指导作用。总部成本控制能力大为提升。将实际成本BIM模型通过互联网集中在企业总部服务器。总部成本部门、财务部门就可共享每个工程项目的实际成本数据,数据粒度也可掌握到构件级。实行了总部与项目部的信息对称,总部成本管控能力大能加强。2、建筑企业信息化是供给侧结构性改革的题中之义,是企业提质增效的根本途径。多算对比,有效管控这个项目是由中建国际设计顾问(CCDI)有限公司的团队来完成设计的,整个设计过程中都运用了BIM技术,从建筑师的构思到实际参数的确定,这个复杂的过程,均在造型软件中完成,不仅节约了人力物力等成本,更是快速、直观地将建筑的细节呈现在眼前。
项目概念阶段:项目选址模拟分析、可视化展示等等;勘察测绘阶段:地形测绘与可视化模拟、地质参数化分析与法案设计等等;项目设计阶段:参数化设计、日照能耗分析、交通线规划、管线优化、结构分析、风向分析、环境分析等等;招标投标阶段:造价分析、绿色节能、方案展示、漫游模拟等等;施工建设阶段:施工模拟、方案优化、施工安全、进度控制、实时反馈、工程自动化、供应链管理、场地布局规划、建筑垃圾处理等等;项目运营阶段:智能建筑设施、大数据分析、物流管理、智慧城市、云平台存储等等;项目维护阶段:3D点云、维修检测、清理修整、火灾逃生模拟等等;项目更新阶段:方案优化、结构分析、成品展示等等;项目拆除阶段:爆破模拟、废弃物处理、环境绿化、废弃运输处理等等。详情也可以参加BIM Handbook 中Chapter 4-Chapter 7的相关内容。当然BIM所能做的事远不止这些,笔者这里只是选取部分来举例而已。钢结构BIM设计自上世纪90年代末被引入替代2D-CAD设计至今已经10多年,过去,通常我们称之为钢结构三维实体建模,其作用也通常停留在建模和出图过程中,设计人员常常关注的是建模和出图过程的效率,但随着建筑业BIM概念越来越被推广、研究和应用,钢结构BIM软件商也越来越注重输出信息接口的标准化,一方面足以支撑对建筑BIM的协同,另一方面BIM模型本身包含的信息在后续钢结构制作厂家内的管理和制作流程中的完整应用也正被充分重视、研究、应用和拓展中。本文从钢结构BIM创建开始,介绍其在钢结构深化设计和加工制造中的重点应用。1、企业管理标准化程度低,信息互联技术“应用难”。武汉优路bim培训学校成就你的bim培训之梦。学bim就来武汉优路bim培训学校
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